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基于dsPIC数字信号控制器的智能功率柜的研究与设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-14页
 §1-1 同步发电机励磁系统综述第8页
 §1-2 同步发电机励磁系统的作用第8-9页
  1-2-1 励磁控制部分的作用第8-9页
  1-2-2 励磁功率部分(功率柜)的任务第9页
 §1-3 励磁系统的发展历史和现状概述第9-12页
  1-3-1 励磁方式的发展第9-11页
  1-3-2 励磁控制系统(励磁调节器)的发展第11-12页
 §1-4 问题的提出和意义第12-13页
 §1-5 本论文的主要内容第13-14页
第二章 dsPIC 系列数字信号控制器综述第14-24页
 §2-1 DSP 器件与单片机的比较第14-15页
  2-1-1 单片机的特点第14页
  2-1-2 通用DSP 的特点第14-15页
  2-1-3 数字信号控制器(DSC)的特点第15页
 §2-2 dsPIC30F 系列数字信号控制器芯片第15-23页
  2-2-1 dsPIC30F 系列数字信号控制器芯片特点以及优越性综述第15-17页
  2-2-2 dsPIC 数字信号处理器的内部结构及外围功能模块第17-23页
 §2-3 结论第23-24页
第三章 智能功率柜硬件系统设计第24-41页
 §3-1 智能励磁功率柜的硬件开发组成第24-25页
 §3-2 CPU 及基本外围设备第25-28页
  3-2-1 dsPIC30F6014a 芯片及引脚接口第25-26页
  3-2-4 复位电路第26页
  3-2-2 时钟电路第26-27页
  3-2-3 在线编程接口第27页
  3-2-5 通讯接口第27-28页
 §3-3 开关量信号电路第28-29页
  3-3-1 开关量输入电路第28页
  3-3-2 开关量输出电路第28-29页
 §3-4 模拟量信号处理电路第29-30页
 §3-5 同步电压形成电路第30-31页
 §3-6 触发脉冲形成电路第31-32页
 §3-7 触发脉冲输出电路第32-33页
 §3-8 通讯接口电路第33-38页
  3-8-1 CAN 总线接口电路第33-35页
  3-8-2 UART 串口电路第35-38页
 §3-9 硬件抗干扰措施第38-41页
  3-9-1 地线的共阻抗干扰与消除第38-39页
  3-9-2 电源干扰与抑制第39页
  3-9-3 电磁干扰与抑制第39-41页
第四章 励磁功率柜的软件系统设计第41-51页
 §4-1 励磁功率柜控制器软件总体设计思想第41-42页
 §4-2 模拟量采集及转换程序设计第42-44页
 §4-3 输入捕捉程序设计第44页
 §4-4 输出比较程序设计第44-46页
  4-4-1 输出比较模块的作用第44-45页
  4-4-2 输出比较模块的可靠性设计第45-46页
  4-4-3 输出比较程序设计框图第46页
 §4-5 通讯模块程序设计第46-51页
  4-5-1 UART 通讯程序设计第46-48页
  4-5-2 CAN 通讯程序设计第48-51页
第五章 实验结果第51-56页
 §5-1 试验目的与内容第51页
 §5-2 试验结果第51-56页
  5-2-1 励磁功率柜的相关信号检测第52-53页
  5-2-2 脉冲的移相触发第53-55页
  5-2-3 开关量信号单元的测试第55页
  5-2-4 其他第55-56页
第六章 结论与展望第56-58页
 §6-1 本文工作总结第56-58页
  6-1-1 本课题的工作总结第56页
  6-1-2 进一步的工作与展望第56-58页
参考文献第58-60页
致谢第60页

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